一个挂名的洗碗机适用清洁和擦干盘子。然而,你知道什么是错误的,当你的断路器或熔断器不断打破,呈现你的洗碗机无法使用。本文探讨了一些这个问题发生的原因,这样你就会知道如何修复你肯洗碗机。
Kenmore洗碗机将旅行时你的断路器是洗碗机中过多的电流检测电路,通常造成损坏的电线或部分。热保险丝会吹的反应过度的温度。这也可以是由于过电流或加热元件不会关掉。
我将更详细地解释组件可以使你的断路器行程和加热元件不会关掉的原因。你可以欣赏热保险丝的作用更当你理解你的洗碗机过热的后果。
Kenmore洗碗机跳闸断路器
断路器是旨在防止过量的电流通过线路在你的房子里。如果电压和电流过高,电线可以加热到危险的水平,有可能引起火灾。
你的洗碗机,家里和其他电器,设计将一定量的阻力在电电路,防止过载。更多的抵抗意味着更少的电力可以流过电路。
如果有电气故障导致短路,创建一个低阻通路电流,这就增加了电压和电流。这个电路达到危险水平,触发断路器打开电路。一旦电路是开着的,你将失去所有设备连接到相同的电路。
发现这个问题最好由合格的电工完成,因为他们将有所有必要的安全装备。如果你决定去探索自己为什么你的洗碗机跳闸断路器,是非常重要的事先把电关掉。未能这样做让你接受电击的危险。
有很多电线在洗碗机内,提供所有的电子控制。这包括电路板、螺线管、加热元件、控制面板等。
因此,这个问题可以在洗碗机的布线。然而,有公共区域可以使你的断路器旅行,我将在下面解释。
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外部接线
这些领域之一是电力电缆连接。如果电力电缆电气的原因之旅,这应该发生后不久将洗碗机。
有时的暴露部分线可以融化,焊接在一起。这将创建一个连接接地线和现场之间的线,形成短路。
这种联系也可以由与水接触,如洗碗机的泄漏。如果是这样的话,你将需要找到泄漏源之前试图解决短路问题。如果你注意到水周围或在你的洗碗机,下面是泄漏的最常见原因。
·洗碗机不水平
·妥协门密封
·排水管泄漏或水进气阀
·阻塞过滤器
·破碎的泵
电路板
你也可以与你的电路板有问题。电路板的布线很细,很敏感的过热或水分。这个电路板位于洗碗机门附近的控制面板。
如果你有一个妥协门密封、防潮可能已经进入了内部隔间门和电路板短路。过度的热量也可以融化电线,创造坏连接。
您应该能够看到如果你检查电路板损坏或水分。如果这是你的问题,你的洗碗机随时可能跳闸断路器,因为它控制所有功能。
加热元件
加热元件也可以成为损坏和访问你的断路器。有时这可能损害元素本身或损坏电线连接。不管怎样,你应该注意到断路器行程元素时打开。
在一个正常的周期,洗碗机将空的水倒进浴缸之前加热元件。这意味着将会有一个延时跳闸断路器之前,你应该首先听到水跑进洗碗机。损坏或有缺陷的元素需要被取代。
泵马达
如果泵的电机故障,这也会导致短路。不幸的是,泵/电机如果错误也需要更换。
运动功能,当水被抽在洗碗机,也当水排水。如果汽车旅行时断路器在浴缸里抽水,这也会发生在水进入洗碗机。
本文版权所有者是ReadyToDiy.com条。这篇文章最初发表于2021-07-19。
Kenmore洗碗机吹保险丝
保险丝是由一块精致的线连接到主电路的设备。导线的目的是打破当受到最大电流(电子保险丝)或温度(热保险丝)。一旦电线连接断开,电路和设备不再功能开放。
Kenmore洗碗机有热熔断器,位于电路板,防止电路过热。他们被设计成剂量使用,所以需要更换一次吹。当保险丝吹,洗碗机会立即关掉,不会回头,直到保险丝或绕过所取代。
有很多原因热保险丝将继续吹,下面。所有这些与洗碗机的温度上升。热熔断器加热电器是有用的,因为他们仍然可以过热没有多余的电流流过电路。
太多的电流
尽管热保险丝主要是为了打击受高温时,这些高温仍然可以造成过度通过洗碗机电路电流运行。更多的电流产生更多的热量,这就是为什么电线过载会烧电路板。
因此,任何的布线问题可以访问你的断路器也可以打击你的洗碗机的热熔断器。在电子过载的情况下,你可能会注意到燃烧痕迹控制板。这将表明你需要调查上述电器元件。
加热元件过热
加热元件是设计为开启和关闭,取决于水的热度在洗碗机内。元素本身不能检测时关掉,但必须从电路板接收信号。电路板知道什么时候发送这种信号由于测量水温恒温器。
因此,如果有任何来自混合信号电路板加热元件,水被加热到不安全的温度。这将导致热敏电阻的打击。
也可能是由于破碎的恒温器,这是不够注册,水是热的。在这种情况下,信号不是送到关掉加热元件的控制委员会。
如果你的热熔断器打破不断从水温过高,你应该开始注意到这些高温的影响。你会注意到你的菜太热接触周期完成后,或一些菜在高温下裂解。尤其是塑料,融化,将不可逆转地破坏。
有趣的是,水太热会影响性能的洗碗机。高温可分解酶在洗涤剂太快,这意味着他们不彻底清洁碗碟。热水也增加水垢积累在洗碗机的机会。
因此,热熔断器不仅保护了洗碗机内部损坏或火灾。它也增强了洗碗机的性能保证水温不超过理想水平,当加热元件还没有关闭。
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ReadyToDIY是本文的主人。这篇文章发表在2021-07-19。